]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/stable/8.git/blob - sys/cddl/contrib/opensolaris/uts/common/fs/zfs/spa_config.c
Merge ZFS feature flags support and related bugfixes:
[FreeBSD/stable/8.git] / sys / cddl / contrib / opensolaris / uts / common / fs / zfs / spa_config.c
1 /*
2  * CDDL HEADER START
3  *
4  * The contents of this file are subject to the terms of the
5  * Common Development and Distribution License (the "License").
6  * You may not use this file except in compliance with the License.
7  *
8  * You can obtain a copy of the license at usr/src/OPENSOLARIS.LICENSE
9  * or http://www.opensolaris.org/os/licensing.
10  * See the License for the specific language governing permissions
11  * and limitations under the License.
12  *
13  * When distributing Covered Code, include this CDDL HEADER in each
14  * file and include the License file at usr/src/OPENSOLARIS.LICENSE.
15  * If applicable, add the following below this CDDL HEADER, with the
16  * fields enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying
17  * information: Portions Copyright [yyyy] [name of copyright owner]
18  *
19  * CDDL HEADER END
20  */
21
22 /*
23  * Copyright (c) 2005, 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
24  * Copyright 2011 Nexenta Systems, Inc. All rights reserved.
25  * Copyright (c) 2012 by Delphix. All rights reserved.
26  */
27
28 #include <sys/zfs_context.h>
29 #include <sys/spa.h>
30 #include <sys/spa_impl.h>
31 #include <sys/nvpair.h>
32 #include <sys/uio.h>
33 #include <sys/fs/zfs.h>
34 #include <sys/vdev_impl.h>
35 #include <sys/zfs_ioctl.h>
36 #include <sys/utsname.h>
37 #include <sys/sunddi.h>
38 #include <sys/zfeature.h>
39 #ifdef _KERNEL
40 #include <sys/kobj.h>
41 #include <sys/zone.h>
42 #endif
43
44 /*
45  * Pool configuration repository.
46  *
47  * Pool configuration is stored as a packed nvlist on the filesystem.  By
48  * default, all pools are stored in /etc/zfs/zpool.cache and loaded on boot
49  * (when the ZFS module is loaded).  Pools can also have the 'cachefile'
50  * property set that allows them to be stored in an alternate location until
51  * the control of external software.
52  *
53  * For each cache file, we have a single nvlist which holds all the
54  * configuration information.  When the module loads, we read this information
55  * from /etc/zfs/zpool.cache and populate the SPA namespace.  This namespace is
56  * maintained independently in spa.c.  Whenever the namespace is modified, or
57  * the configuration of a pool is changed, we call spa_config_sync(), which
58  * walks through all the active pools and writes the configuration to disk.
59  */
60
61 static uint64_t spa_config_generation = 1;
62
63 /*
64  * This can be overridden in userland to preserve an alternate namespace for
65  * userland pools when doing testing.
66  */
67 const char *spa_config_path = ZPOOL_CACHE;
68
69 /*
70  * Called when the module is first loaded, this routine loads the configuration
71  * file into the SPA namespace.  It does not actually open or load the pools; it
72  * only populates the namespace.
73  */
74 void
75 spa_config_load(void)
76 {
77         void *buf = NULL;
78         nvlist_t *nvlist, *child;
79         nvpair_t *nvpair;
80         char *pathname;
81         struct _buf *file;
82         uint64_t fsize;
83
84         /*
85          * Open the configuration file.
86          */
87         pathname = kmem_alloc(MAXPATHLEN, KM_SLEEP);
88
89         (void) snprintf(pathname, MAXPATHLEN, "%s", spa_config_path);
90
91         file = kobj_open_file(pathname);
92
93         kmem_free(pathname, MAXPATHLEN);
94
95         if (file == (struct _buf *)-1)
96                 return;
97
98         if (kobj_get_filesize(file, &fsize) != 0)
99                 goto out;
100
101         buf = kmem_alloc(fsize, KM_SLEEP);
102
103         /*
104          * Read the nvlist from the file.
105          */
106         if (kobj_read_file(file, buf, fsize, 0) < 0)
107                 goto out;
108
109         /*
110          * Unpack the nvlist.
111          */
112         if (nvlist_unpack(buf, fsize, &nvlist, KM_SLEEP) != 0)
113                 goto out;
114
115         /*
116          * Iterate over all elements in the nvlist, creating a new spa_t for
117          * each one with the specified configuration.
118          */
119         mutex_enter(&spa_namespace_lock);
120         nvpair = NULL;
121         while ((nvpair = nvlist_next_nvpair(nvlist, nvpair)) != NULL) {
122                 if (nvpair_type(nvpair) != DATA_TYPE_NVLIST)
123                         continue;
124
125                 VERIFY(nvpair_value_nvlist(nvpair, &child) == 0);
126
127                 if (spa_lookup(nvpair_name(nvpair)) != NULL)
128                         continue;
129                 (void) spa_add(nvpair_name(nvpair), child, NULL);
130         }
131         mutex_exit(&spa_namespace_lock);
132
133         nvlist_free(nvlist);
134
135 out:
136         if (buf != NULL)
137                 kmem_free(buf, fsize);
138
139         kobj_close_file(file);
140 }
141
142 static void
143 spa_config_write(spa_config_dirent_t *dp, nvlist_t *nvl)
144 {
145         size_t buflen;
146         char *buf;
147         vnode_t *vp;
148         int oflags = FWRITE | FTRUNC | FCREAT | FOFFMAX;
149         char *temp;
150
151         /*
152          * If the nvlist is empty (NULL), then remove the old cachefile.
153          */
154         if (nvl == NULL) {
155                 (void) vn_remove(dp->scd_path, UIO_SYSSPACE, RMFILE);
156                 return;
157         }
158
159         /*
160          * Pack the configuration into a buffer.
161          */
162         VERIFY(nvlist_size(nvl, &buflen, NV_ENCODE_XDR) == 0);
163
164         buf = kmem_alloc(buflen, KM_SLEEP);
165         temp = kmem_zalloc(MAXPATHLEN, KM_SLEEP);
166
167         VERIFY(nvlist_pack(nvl, &buf, &buflen, NV_ENCODE_XDR,
168             KM_SLEEP) == 0);
169
170         /*
171          * Write the configuration to disk.  We need to do the traditional
172          * 'write to temporary file, sync, move over original' to make sure we
173          * always have a consistent view of the data.
174          */
175         (void) snprintf(temp, MAXPATHLEN, "%s.tmp", dp->scd_path);
176
177         if (vn_open(temp, UIO_SYSSPACE, oflags, 0644, &vp, CRCREAT, 0) == 0) {
178                 if (vn_rdwr(UIO_WRITE, vp, buf, buflen, 0, UIO_SYSSPACE,
179                     0, RLIM64_INFINITY, kcred, NULL) == 0 &&
180                     VOP_FSYNC(vp, FSYNC, kcred, NULL) == 0) {
181                         (void) vn_rename(temp, dp->scd_path, UIO_SYSSPACE);
182                 }
183                 (void) VOP_CLOSE(vp, oflags, 1, 0, kcred, NULL);
184         }
185
186         (void) vn_remove(temp, UIO_SYSSPACE, RMFILE);
187
188         kmem_free(buf, buflen);
189         kmem_free(temp, MAXPATHLEN);
190 }
191
192 /*
193  * Synchronize pool configuration to disk.  This must be called with the
194  * namespace lock held.
195  */
196 void
197 spa_config_sync(spa_t *target, boolean_t removing, boolean_t postsysevent)
198 {
199         spa_config_dirent_t *dp, *tdp;
200         nvlist_t *nvl;
201
202         ASSERT(MUTEX_HELD(&spa_namespace_lock));
203
204         if (rootdir == NULL || !(spa_mode_global & FWRITE))
205                 return;
206
207         /*
208          * Iterate over all cachefiles for the pool, past or present.  When the
209          * cachefile is changed, the new one is pushed onto this list, allowing
210          * us to update previous cachefiles that no longer contain this pool.
211          */
212         for (dp = list_head(&target->spa_config_list); dp != NULL;
213             dp = list_next(&target->spa_config_list, dp)) {
214                 spa_t *spa = NULL;
215                 if (dp->scd_path == NULL)
216                         continue;
217
218                 /*
219                  * Iterate over all pools, adding any matching pools to 'nvl'.
220                  */
221                 nvl = NULL;
222                 while ((spa = spa_next(spa)) != NULL) {
223                         if (spa == target && removing)
224                                 continue;
225
226                         mutex_enter(&spa->spa_props_lock);
227                         tdp = list_head(&spa->spa_config_list);
228                         if (spa->spa_config == NULL ||
229                             tdp->scd_path == NULL ||
230                             strcmp(tdp->scd_path, dp->scd_path) != 0) {
231                                 mutex_exit(&spa->spa_props_lock);
232                                 continue;
233                         }
234
235                         if (nvl == NULL)
236                                 VERIFY(nvlist_alloc(&nvl, NV_UNIQUE_NAME,
237                                     KM_SLEEP) == 0);
238
239                         VERIFY(nvlist_add_nvlist(nvl, spa->spa_name,
240                             spa->spa_config) == 0);
241                         mutex_exit(&spa->spa_props_lock);
242                 }
243
244                 spa_config_write(dp, nvl);
245                 nvlist_free(nvl);
246         }
247
248         /*
249          * Remove any config entries older than the current one.
250          */
251         dp = list_head(&target->spa_config_list);
252         while ((tdp = list_next(&target->spa_config_list, dp)) != NULL) {
253                 list_remove(&target->spa_config_list, tdp);
254                 if (tdp->scd_path != NULL)
255                         spa_strfree(tdp->scd_path);
256                 kmem_free(tdp, sizeof (spa_config_dirent_t));
257         }
258
259         spa_config_generation++;
260
261         if (postsysevent)
262                 spa_event_notify(target, NULL, ESC_ZFS_CONFIG_SYNC);
263 }
264
265 /*
266  * Sigh.  Inside a local zone, we don't have access to /etc/zfs/zpool.cache,
267  * and we don't want to allow the local zone to see all the pools anyway.
268  * So we have to invent the ZFS_IOC_CONFIG ioctl to grab the configuration
269  * information for all pool visible within the zone.
270  */
271 nvlist_t *
272 spa_all_configs(uint64_t *generation)
273 {
274         nvlist_t *pools;
275         spa_t *spa = NULL;
276
277         if (*generation == spa_config_generation)
278                 return (NULL);
279
280         VERIFY(nvlist_alloc(&pools, NV_UNIQUE_NAME, KM_SLEEP) == 0);
281
282         mutex_enter(&spa_namespace_lock);
283         while ((spa = spa_next(spa)) != NULL) {
284                 if (INGLOBALZONE(curthread) ||
285                     zone_dataset_visible(spa_name(spa), NULL)) {
286                         mutex_enter(&spa->spa_props_lock);
287                         VERIFY(nvlist_add_nvlist(pools, spa_name(spa),
288                             spa->spa_config) == 0);
289                         mutex_exit(&spa->spa_props_lock);
290                 }
291         }
292         *generation = spa_config_generation;
293         mutex_exit(&spa_namespace_lock);
294
295         return (pools);
296 }
297
298 void
299 spa_config_set(spa_t *spa, nvlist_t *config)
300 {
301         mutex_enter(&spa->spa_props_lock);
302         if (spa->spa_config != NULL)
303                 nvlist_free(spa->spa_config);
304         spa->spa_config = config;
305         mutex_exit(&spa->spa_props_lock);
306 }
307
308 /*
309  * Generate the pool's configuration based on the current in-core state.
310  * We infer whether to generate a complete config or just one top-level config
311  * based on whether vd is the root vdev.
312  */
313 nvlist_t *
314 spa_config_generate(spa_t *spa, vdev_t *vd, uint64_t txg, int getstats)
315 {
316         nvlist_t *config, *nvroot;
317         vdev_t *rvd = spa->spa_root_vdev;
318         unsigned long hostid = 0;
319         boolean_t locked = B_FALSE;
320         uint64_t split_guid;
321
322         if (vd == NULL) {
323                 vd = rvd;
324                 locked = B_TRUE;
325                 spa_config_enter(spa, SCL_CONFIG | SCL_STATE, FTAG, RW_READER);
326         }
327
328         ASSERT(spa_config_held(spa, SCL_CONFIG | SCL_STATE, RW_READER) ==
329             (SCL_CONFIG | SCL_STATE));
330
331         /*
332          * If txg is -1, report the current value of spa->spa_config_txg.
333          */
334         if (txg == -1ULL)
335                 txg = spa->spa_config_txg;
336
337         VERIFY(nvlist_alloc(&config, NV_UNIQUE_NAME, KM_SLEEP) == 0);
338
339         VERIFY(nvlist_add_uint64(config, ZPOOL_CONFIG_VERSION,
340             spa_version(spa)) == 0);
341         VERIFY(nvlist_add_string(config, ZPOOL_CONFIG_POOL_NAME,
342             spa_name(spa)) == 0);
343         VERIFY(nvlist_add_uint64(config, ZPOOL_CONFIG_POOL_STATE,
344             spa_state(spa)) == 0);
345         VERIFY(nvlist_add_uint64(config, ZPOOL_CONFIG_POOL_TXG,
346             txg) == 0);
347         VERIFY(nvlist_add_uint64(config, ZPOOL_CONFIG_POOL_GUID,
348             spa_guid(spa)) == 0);
349         VERIFY(spa->spa_comment == NULL || nvlist_add_string(config,
350             ZPOOL_CONFIG_COMMENT, spa->spa_comment) == 0);
351
352
353 #ifdef  _KERNEL
354         hostid = zone_get_hostid(NULL);
355 #else   /* _KERNEL */
356         /*
357          * We're emulating the system's hostid in userland, so we can't use
358          * zone_get_hostid().
359          */
360         (void) ddi_strtoul(hw_serial, NULL, 10, &hostid);
361 #endif  /* _KERNEL */
362         if (hostid != 0) {
363                 VERIFY(nvlist_add_uint64(config, ZPOOL_CONFIG_HOSTID,
364                     hostid) == 0);
365         }
366         VERIFY(nvlist_add_string(config, ZPOOL_CONFIG_HOSTNAME,
367             utsname.nodename) == 0);
368
369         if (vd != rvd) {
370                 VERIFY(nvlist_add_uint64(config, ZPOOL_CONFIG_TOP_GUID,
371                     vd->vdev_top->vdev_guid) == 0);
372                 VERIFY(nvlist_add_uint64(config, ZPOOL_CONFIG_GUID,
373                     vd->vdev_guid) == 0);
374                 if (vd->vdev_isspare)
375                         VERIFY(nvlist_add_uint64(config, ZPOOL_CONFIG_IS_SPARE,
376                             1ULL) == 0);
377                 if (vd->vdev_islog)
378                         VERIFY(nvlist_add_uint64(config, ZPOOL_CONFIG_IS_LOG,
379                             1ULL) == 0);
380                 vd = vd->vdev_top;              /* label contains top config */
381         } else {
382                 /*
383                  * Only add the (potentially large) split information
384                  * in the mos config, and not in the vdev labels
385                  */
386                 if (spa->spa_config_splitting != NULL)
387                         VERIFY(nvlist_add_nvlist(config, ZPOOL_CONFIG_SPLIT,
388                             spa->spa_config_splitting) == 0);
389         }
390
391         /*
392          * Add the top-level config.  We even add this on pools which
393          * don't support holes in the namespace.
394          */
395         vdev_top_config_generate(spa, config);
396
397         /*
398          * If we're splitting, record the original pool's guid.
399          */
400         if (spa->spa_config_splitting != NULL &&
401             nvlist_lookup_uint64(spa->spa_config_splitting,
402             ZPOOL_CONFIG_SPLIT_GUID, &split_guid) == 0) {
403                 VERIFY(nvlist_add_uint64(config, ZPOOL_CONFIG_SPLIT_GUID,
404                     split_guid) == 0);
405         }
406
407         nvroot = vdev_config_generate(spa, vd, getstats, 0);
408         VERIFY(nvlist_add_nvlist(config, ZPOOL_CONFIG_VDEV_TREE, nvroot) == 0);
409         nvlist_free(nvroot);
410
411         /*
412          * Store what's necessary for reading the MOS in the label.
413          */
414         VERIFY(nvlist_add_nvlist(config, ZPOOL_CONFIG_FEATURES_FOR_READ,
415             spa->spa_label_features) == 0);
416
417         if (getstats && spa_load_state(spa) == SPA_LOAD_NONE) {
418                 ddt_histogram_t *ddh;
419                 ddt_stat_t *dds;
420                 ddt_object_t *ddo;
421
422                 ddh = kmem_zalloc(sizeof (ddt_histogram_t), KM_SLEEP);
423                 ddt_get_dedup_histogram(spa, ddh);
424                 VERIFY(nvlist_add_uint64_array(config,
425                     ZPOOL_CONFIG_DDT_HISTOGRAM,
426                     (uint64_t *)ddh, sizeof (*ddh) / sizeof (uint64_t)) == 0);
427                 kmem_free(ddh, sizeof (ddt_histogram_t));
428
429                 ddo = kmem_zalloc(sizeof (ddt_object_t), KM_SLEEP);
430                 ddt_get_dedup_object_stats(spa, ddo);
431                 VERIFY(nvlist_add_uint64_array(config,
432                     ZPOOL_CONFIG_DDT_OBJ_STATS,
433                     (uint64_t *)ddo, sizeof (*ddo) / sizeof (uint64_t)) == 0);
434                 kmem_free(ddo, sizeof (ddt_object_t));
435
436                 dds = kmem_zalloc(sizeof (ddt_stat_t), KM_SLEEP);
437                 ddt_get_dedup_stats(spa, dds);
438                 VERIFY(nvlist_add_uint64_array(config,
439                     ZPOOL_CONFIG_DDT_STATS,
440                     (uint64_t *)dds, sizeof (*dds) / sizeof (uint64_t)) == 0);
441                 kmem_free(dds, sizeof (ddt_stat_t));
442         }
443
444         if (locked)
445                 spa_config_exit(spa, SCL_CONFIG | SCL_STATE, FTAG);
446
447         return (config);
448 }
449
450 /*
451  * Update all disk labels, generate a fresh config based on the current
452  * in-core state, and sync the global config cache (do not sync the config
453  * cache if this is a booting rootpool).
454  */
455 void
456 spa_config_update(spa_t *spa, int what)
457 {
458         vdev_t *rvd = spa->spa_root_vdev;
459         uint64_t txg;
460         int c;
461
462         ASSERT(MUTEX_HELD(&spa_namespace_lock));
463
464         spa_config_enter(spa, SCL_ALL, FTAG, RW_WRITER);
465         txg = spa_last_synced_txg(spa) + 1;
466         if (what == SPA_CONFIG_UPDATE_POOL) {
467                 vdev_config_dirty(rvd);
468         } else {
469                 /*
470                  * If we have top-level vdevs that were added but have
471                  * not yet been prepared for allocation, do that now.
472                  * (It's safe now because the config cache is up to date,
473                  * so it will be able to translate the new DVAs.)
474                  * See comments in spa_vdev_add() for full details.
475                  */
476                 for (c = 0; c < rvd->vdev_children; c++) {
477                         vdev_t *tvd = rvd->vdev_child[c];
478                         if (tvd->vdev_ms_array == 0)
479                                 vdev_metaslab_set_size(tvd);
480                         vdev_expand(tvd, txg);
481                 }
482         }
483         spa_config_exit(spa, SCL_ALL, FTAG);
484
485         /*
486          * Wait for the mosconfig to be regenerated and synced.
487          */
488         txg_wait_synced(spa->spa_dsl_pool, txg);
489
490         /*
491          * Update the global config cache to reflect the new mosconfig.
492          */
493         if (!spa->spa_is_root)
494                 spa_config_sync(spa, B_FALSE, what != SPA_CONFIG_UPDATE_POOL);
495
496         if (what == SPA_CONFIG_UPDATE_POOL)
497                 spa_config_update(spa, SPA_CONFIG_UPDATE_VDEVS);
498 }